一种风速仪用三端输出双1319nm与808nm波长光纤激光器的制造方法

文档序号:8263329阅读:185来源:国知局
一种风速仪用三端输出双1319nm与808nm波长光纤激光器的制造方法
【专利说明】
[0001]技术领域:属于激光器及应用领域。
技术背景:
[0002]双1319nm与808nmm波长激光,是用于风速仪用光谱检测、激光源、物化分析等应用的激光,它可作为风速仪用光纤传感器的分析检测等应用光源,它还用于风速仪用光通讯等激光与光电子领域;光纤激光器作为第三代激光技术的代表,具有玻璃光纤制造成本低与光纤的可饶性、玻璃材料具有极低的体积面积比,散热快、损耗低与转换效率较高等优点,应用范围不断扩大。
[0003]双1319nm与808nm波长激光,是用于风速仪用光谱检测、激光源、物化分析等应用的激光,它可作为风速仪用光纤传感器的分析检测等应用光源,它还用于风速仪用光通讯等激光与光电子领域;光纤激光器作为第三代激光技术的代表,具有玻璃光纤制造成本低与光纤的可饶性、玻璃材料具有极低的体积面积比,散热快、损耗低与转换效率较高等优点,应用范围不断扩大。

【发明内容】

:
[0004]—种风速仪用三端输出双1319nm与808nm波长光纤激光器方法与装置,它由多模泵浦二极管模块组发射808nm泵浦光,经I禹合器I禹合到双端输出传输光纤中,双端输出,左路,泵浦光经左光纤耦合器,泵浦辐射1319nm光子,在左光纤谐振腔内放大,输出1319nm激光双端输出,一端经输出镜,输出波长1319nm,同样,另一端经输出镜,输出波长1319nm激光,形成双1319nm激光,右路,泵浦光经808nm输出镜,直接输出808nm激光,由此,右左路三端输出双1319nm与808nm波长激光。
[0005]本发明方案一、一种风速仪用三端输出双1319nm与808nm波长光纤激光器方法与
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[0006]它由二极管模块组发射808nm泵浦光,经光纤耦合器耦合到双端输出单层808nm泵浦光传输光纤中,双端输出单层808nm传输光纤从它的右左两端输出。
[0007]左路,808nm泵浦光,经光纤耦合器耦合到双包层Nd3+:YAG单晶光纤的内外包层之间,内包层采用椭圆形结构,外包层采用圆形结构,双端输出,泵浦光在内包层和外包层之间来回反射,多次穿过单模纤芯被其吸收,单模纤芯Nd3+:离子吸能发生能级跃迁,辐射1319nm光子,它在由右光纤输出端与左光纤输出端构成的激光谐振腔内振荡放大,形成1319nm激光双端输出,一端进入左输出镜,输出波长1319nm,经左输出镜输出,再经左I扩束镜与左I聚焦镜输出1319nm激光,同样一端进入左输出镜,输出波长1319nm,经左输出镜输出,再经左2扩束镜与左2聚焦镜输出1319nm激光,形成左I输出1319nm激光,左2输出1319nm激光。
[0008]右路,808nm泵浦光,经808nm输出镜输出经右扩束镜与右聚焦镜输出808nm激光。
[0009]由此,右路输出808nm激光与左路输出双1319nm激光,形成三端激光输出。
[0010]本发明方案二、光纤设置方案。
[0011]泵浦光纤:米用双端输出单层808nm泵浦光传输光纤,光纤设计为圆环形,其中间端设置耦合器,两端输出。
[0012]左路光纤,采用双包层Nd3+:YAG单晶光纤,其玻璃基质分裂形成的非均匀展宽造成吸收带较宽,即玻璃光纤对入射泵浦光的晶体相位匹配范围宽,采用双包层光纤的包层泵浦技术,双包层光纤由四个层次组成:①光纤芯内包层外包层保护层,采用包层泵浦技术如下,采用一组多模泵浦二极管模块组发出泵浦光,经光纤耦合器是耦合到内包层与外包层之间,内包层采用椭圆形结构,外包层采用圆形结构,泵浦光在内包层和外包层之间来回反射,多次穿过单模纤芯被其吸收,单模纤芯Nd3+:离子吸能发生能级跃迁,辐射1319nm光子,双端输出,左I光纤输出端镀对1319nm波长光T=5%反射率膜,光纤输出端镀对1319nm波长光T=6%的反射率膜,光纤两端形成谐振腔,光纤设计为圆环形,其中间端设置耦合器。
[0013]右路,808nm泵浦光,经808nm输出镜输出经右扩束镜与右聚焦镜输出808nm激光。
[0014]本发明方案三、镀膜方案设置。
[0015]泵浦光纤:镀808nm高透射率膜。
[0016]左I路光纤:光纤输出端:镀对1319nm波长光T=6%的反射率膜。
[0017]左I路输出镜片,镀1319nm波长光的增透膜。
[0018]左I路激光输出镜,两端镀1319nm波长光的增透膜。
[0019]左2路输出镜片,镀1319nm波长光的增透膜。
[0020]左2路激光输出镜,两端镀1319nm波长光的增透膜。
[0021]右路光纤:光纤输出端镀对808nm波长光T=6%的反射率膜。
[0022]右路输出镜片,镀对808nm波长光高透射率膜。
[0023]本发明方案四、应用方案。
[0024]右左两端输出激光,实施互为基准、互为信号光、互为种子光,同时输出,避免干涉O
[0025]本发明的核心内容:
[0026]1.设置半导体模块,由半导体模块电源供电,输出808nm波长泵浦光,在半导体模块上设置耦合器,耦合器之上设置泵浦光纤,由耦合器将808nm波长泵浦光耦合进入泵浦光纤,设置泵浦光纤为环形两侧向上同向双侧输出端镜结构,即泵浦光纤同向双侧输出端镜结构,设置由泵浦光纤右输出端镜与泵浦光纤左输出端镜构成双侧808nm激光输出,在泵浦光纤双侧输出端镜之上,分别设置808nm输出镜与1319nm光纤。
[0027]右路,在泵浦光纤右输出端镜之上,依次设置:808nm扩束镜、808nm输出镜、808nm聚焦镜,808nm激光经扩束镜与聚焦镜输出。
[0028]左路,在泵浦光纤右输出端镜之上,设置左耦合器,在左耦合器之上设置1319nm波长的光纤,1319nm波长的光纤设置为环形两侧向上同向双侧输出端镜结构,由左耦合器率禹合连接1319nm波长的光纤,泵浦光808nm激光经左稱合器进入1319nm波长光纤,设置1319nm波长的光纤的右输出端镜与左输出端镜为:发生波长1319nm红外光的光纤谐振腔,即形成1319nm红外光输出,1319nm光纤的左端输出端镜的上边依次设置:1319nm扩束镜、1319nm输出镜与1319nm聚焦镜,1319nm波长经1319nm激光输出镜,输出1319nm激光,经扩束镜扩束与聚焦镜输出1319nm激光,同样,1319nm光纤的右端输出端镜的上边依次设置:1319nm扩束镜、1319nm激光输出镜与1319nm聚焦镜,1319nm波长经1319nm激光输
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